KR20050016468A - Non rectangular display device - Google Patents
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Abstract
본 발명은 행 구동기 회로부(R) 및 열 구동기 회로부(C)를 포함하는 행 및 열 구동기 회로를 포함하는 디스플레이 디바이스에 관한 것으로서, 상기 각 픽셀은 각기 행 도전체 라인 및 열 도전체 라인에 접속된 상기 행 구동기 회로부(R) 및 열 구동기 회로부(C)에 의해서 어드레싱된다. 상기 픽셀들의 어레이는 비사각형 외부 형상을 가지며, 이 디바이스는 상기 어레이의 외부 주변부 주위에서 배치된 적어도 3 개의 행 구동기 회로부(R) 및 적어도 3 개의 열 구동기 회로부(C)를 포함하되, 상기 행 구동기 회로부 및 상기 열 구동기 회로부는 상기 외부 주변부 주위에 번갈아 위치한다. 이러한 구성으로 인해서 행 및 열 구동기 회로는 복잡한 디스플레이 형상에 대해서 어드레싱이 제공될 수 있도록 여러 부분으로 분할될 수 있다.The present invention relates to a display device comprising a row and column driver circuit comprising a row driver circuit portion (R) and a column driver circuit portion (C), wherein each pixel is connected to a row conductor line and a column conductor line, respectively. It is addressed by said row driver circuit part R and column driver circuit part C. As shown in FIG. The array of pixels has a non-rectangular outer shape, the device comprising at least three row driver circuitry (R) and at least three column driver circuitry (C) disposed around an outer periphery of the array, wherein the row driver Circuitry and the column driver circuitry are alternately located around the outer periphery. This configuration allows the row and column driver circuits to be divided into parts so that addressing can be provided for complex display shapes.
Description
본 발명은 가령 액티브 매트릭스 디스플레이 디바이스와 같은 디스플레이 디바이스에 관한 것이다.The present invention relates to a display device, such as for example an active matrix display device.
액티브 매트릭스 디스플레이 디바이스는 통상적으로 행렬로 배열된 픽셀들의 어레이를 포함한다. 픽셀들의 각 행은 그 행 내의 픽셀들의 박막 트랜지스터의 게이트로 접속된 행 도전체를 공유한다. 픽셀들의 각 열은 픽셀 구동 신호가 제공된 열 도전체를 공유한다. 행 도전체 상의 신호는 트랜지스터가 턴 온 또는 오프되는지 여부를 결정하고, 이 트랜지스터가 이 행 도전체 상의 고전압 펄스에 의해서 턴 온될 때에, 열 도전체로부터의 신호는 액정 물질 구역(또는 다른 용량성 디스플레이 셀 구역)으로 통과하게 되어 이 물질의 광투과 특성을 변경시킨다.Active matrix display devices typically include an array of pixels arranged in a matrix. Each row of pixels shares a row conductor connected to the gate of a thin film transistor of the pixels in that row. Each column of pixels shares a column conductor provided with a pixel drive signal. The signal on the row conductor determines whether the transistor is turned on or off, and when this transistor is turned on by a high voltage pulse on this row conductor, the signal from the column conductor is in the liquid crystal material region (or other capacitive display). Passing through the cell compartment) altering the light transmission properties of the material.
도 1은 액티브 매트릭스 액정 디스플레이의 통상적인 픽셀 구성을 도시한다. 디스플레이는 행렬로 배열된 픽셀들의 어레이로 구성된다. 픽셀들의 각 행은 공통 행 도전체(10)를 공유한다. 픽셀들의 각 열은 공통 열 도전체(12)를 공유한다. 각 픽셀은 열 도전체(12)와 공통 전극(18) 사이에서 직렬로 구성된 박막 트랜지스터(14)와 액정 셀(16)을 포함한다. 트랜지스터(14)는 행 도전체(10) 상에 제공된 신호에 의해 턴 온 또는 오프된다. 각 픽셀은 한 단부(22)에서 후속하는 행 전극 또는 선행하는 행 전극 또는 개별 캐패시터 전극에 접속되는 저장 캐패시터(20)를 더 포함한다. 이 캐패시터(20)는 트랜지스터(14)가 턴 오프된 후에도 신호가 액정 셀(16) 양단에게 유지될 수 있도록 구동 전압을 저장한다.1 illustrates a typical pixel configuration of an active matrix liquid crystal display. The display consists of an array of pixels arranged in a matrix. Each row of pixels shares a common row conductor 10. Each column of pixels shares a common column conductor 12. Each pixel includes a thin film transistor 14 and a liquid crystal cell 16 configured in series between a thermal conductor 12 and a common electrode 18. Transistor 14 is turned on or off by a signal provided on row conductor 10. Each pixel further comprises a storage capacitor 20 connected at one end 22 to a subsequent row electrode or a preceding row electrode or an individual capacitor electrode. This capacitor 20 stores the drive voltage so that the signal can be held across the liquid crystal cell 16 even after the transistor 14 is turned off.
원하는 전압으로 액정 셀(16)을 구동하여 요구된 그레이 레벨을 획득하기 위해서, 적합한 신호가 행 도전체(10) 상의 행 어드레스 펄스와 동기적으로 열 도전체(12) 상에 제공된다. 이 행 어드레스 펄스는 박막 트랜지스터(14)를 턴 온시켜서 열 도전체(12)가 액정 셀(16)을 원하는 전압으로 충전시키며 저장 캐패시터(20)도 동일한 전압으로 충전시킨다. 행 어드레스 펄스의 끝부분에서, 트랜지스터(14)는 턴 오프되고 저장 캐패시터(20)는 다른 행들이 어드레싱되고 있을 때에 셀(16) 양단의 전압을 유지한다. 이 저장 캐패시터(20)는 액정 누설 효과를 감소시키며 액정 셀 캐패시턴스의 전압 의존도에 의해 유발되는 픽셀 캐패시턴스의 변화 정도(%)를 감소시킨다.In order to drive the liquid crystal cell 16 to the desired voltage to obtain the required gray level, a suitable signal is provided on the column conductor 12 in synchronism with the row address pulse on the row conductor 10. This row address pulse turns on the thin film transistor 14 so that the column conductor 12 charges the liquid crystal cell 16 to the desired voltage and the storage capacitor 20 also charges to the same voltage. At the end of the row address pulse, transistor 14 is turned off and storage capacitor 20 maintains the voltage across cell 16 when the other rows are being addressed. This storage capacitor 20 reduces the liquid crystal leakage effect and reduces the degree of change (%) of pixel capacitance caused by the voltage dependence of the liquid crystal cell capacitance.
행들이 순차적으로 어드레싱되며 이로써 모든 행들이 한 프레임 주기 내에 어드레싱되고 후속 프레임 주기에서는 리프레시된다.The rows are addressed sequentially so that all rows are addressed in one frame period and refreshed in subsequent frame periods.
도 2에 도시된 바와 같이, 행 어드레스 신호는 행 구동기 회로(30)에 의해 제공되며, 픽셀 구동 신호는 열 어드레스 회로(32)에 의해 디스플레이 픽셀의 어레이(34)로 제공된다.As shown in FIG. 2, the row address signal is provided by the row driver circuit 30, and the pixel drive signal is provided by the column address circuit 32 to the array 34 of display pixels.
도 2에 도시된 바와 같이, 디스플레이는 통상적으로 사각형이며, 이로써 디스플레이 내의 모든 픽셀들이 단일 행 구동기 회로 및 단일 열 어드레스 회로에 의해서 어드레싱될 수 있다. 그러나, 설계자는 사각형이 아닌 디스플레이를 제품 설계 시에 고려할 수 있으며 이는 열 구동기 회로 및 행 구동기 회로의 구성에 대한 변경을 요구한다. 이는 본 발명의 주제이다.As shown in FIG. 2, the display is typically rectangular, whereby all pixels within the display can be addressed by a single row driver circuit and a single column address circuit. However, designers can consider non-rectangular displays in product design, which requires changes to the configuration of column driver circuits and row driver circuits. This is the subject of the present invention.
WO 93/04460은 정방형 실장 기판 상에 원형 디스플레이 구역을 갖는 디스플레이를 개시한다. 이 경우, 열 구동기 회로 및 행 구동기 회로는 정사각형의 모서리에 실장되며 이로써 디스플레이 구역은 소정의 정방형 기판에 대해 최대화될 수 있다. 기판의 4 개의 모서리에서 번갈아서 두 개의 행 구동기 회로와 두 개의 열 구동기 회로가 배치된다.WO 93/04460 discloses a display having a circular display area on a square mounting substrate. In this case, the column driver circuit and the row driver circuit are mounted at the corners of the square so that the display area can be maximized for a given square substrate. Two row driver circuits and two column driver circuits are alternately arranged at four corners of the substrate.
발명의 개요Summary of the Invention
본 발명에 따라서, 픽셀들의 어레이와, 행 구동기 회로부 및 열 구동기 회로부를 포함하는 행 및 열 구동기 회로를 포함하는 디스플레이 디바이스를 제공하되, 상기 각 픽셀은 각기 행 도전체 라인 및 열 도전체 라인에 접속된 상기 행 구동기 회로부 및 열 구동기 회로부에 의해서 어드레싱되며, 상기 픽셀들의 어레이는 비사각형 외부 형상을 갖고, 이 디바이스는 상기 어레이의 외부 주변부 주위에 배치된 적어도 3 개의 행 구동기 회로부 및 적어도 3 개의 열 구동기 회로부를 포함하며, 상기 행 구동기 회로부 및 상기 열 구동기 회로부는 상기 외부 주변부 주위에 번갈아 위치한다.According to the present invention there is provided a display device comprising an array of pixels and a row and column driver circuit comprising a row driver circuit portion and a column driver circuit portion, each pixel connected to a row conductor line and a column conductor line, respectively. Addressed by the row driver circuit portion and column driver circuit portion, wherein the array of pixels has a non-rectangular outer shape, the device comprising at least three row driver circuit portions and at least three column drivers disposed around an outer periphery of the array. A circuit portion, wherein the row driver circuit portion and the column driver circuit portion are alternately located around the outer periphery.
이러한 구성으로 인해서 행 및 열 구동기 회로는 복잡한 디스플레이 형상, 특히 세 개 이상의 부분으로 분할될 필요가 있는 행 및 열 구동기 회로를 필요로 하는 형상에 대해서 어드레싱이 제공될 수 있도록 여러 부분으로 분할될 수 있다. This configuration allows the row and column driver circuits to be partitioned into several parts so that addressing can be provided for complex display shapes, especially those requiring row and column driver circuits that need to be divided into three or more parts. .
바람직하게는, 인접하는 행 구동기 회로부와 열 구동기 회로부의 쌍 간의 전이는 상기 외부 형상에 대한 접선이 상기 열 도전체 라인 또는 상기 행 도전체 라인에 평행한 상기 외부 주변부의 제 1 위치에서 존재한다. 그러나, 바람직하게는 인접하는 행 구동기 회로부와 열 구동기 회로부의 쌍 간의 하나 이상의 전이는 상기 제 1 위치로부터 행 방향 또는 열 방향으로 상기 어레이를 가로질러 위치하는 상기 외부 주변부의 제 2 위치에서 존재한다. 이렇게 제 1 전위 위치 및 제 2 전위 위치를 규정함으로써, 외부 주변부는 모든 픽셀들이 행 도전체 및 열 도전체에 의해 도달될 수 있도록 하는 다수의 부분으로 분할될 수 있다. Preferably, a transition between an adjacent row driver circuit portion and a pair of column driver circuit portions is present at a first position of the outer periphery where the tangent to the outer shape is parallel to the column conductor line or the row conductor line. However, preferably at least one transition between a pair of adjacent row driver circuitry and column driver circuitry is present at a second position of the outer periphery located across the array in a row or column direction from the first position. By defining the first potential position and the second potential position in this way, the outer periphery can be divided into a number of parts allowing all the pixels to be reached by the row conductor and the column conductor.
보다 복잡한 형상에 대해서, 인접하는 행 구동기 회로부와 열 구동기 회로부의 쌍 간의 하나 이상의 다른 전이는 상기 상기 제 2 위치로부터 행 방향 또는 열 방향으로 상기 어레이를 가로질러 위치하는 상기 외부 주변부의 제 3 위치에서 요구된다. For more complex shapes, one or more other transitions between adjacent row driver circuitry and pairs of column driver circuitry may occur at a third location of the outer periphery located across the array in the row or column direction from the second location. Required.
상기 행 구동기 회로부 및 상기 열 구동기 회로부는 상기 어레이의 전체 주변부 주위에서 연장되거나, 적어도 하나의 갭(gap)이 상기 어레이의 주변부 주위에 있는 상기 행 구동기 회로부 및 상기 열 구동기 회로부에 제공된다. 상기 갭은 상기 행 도전체 라인 또는 상기 열 도전체 라인에 평행하면서 실질적으로 직선인 상기 외부 주변부의 영역을 포함하거나, 상기 갭은 굴절 위치인 제 1 위치들 간에 존재하는 상기 외부 주변부의 영역을 포함한다. The row driver circuit portion and the column driver circuit portion extend around the entire periphery of the array, or at least one gap is provided in the row driver circuit portion and the column driver circuit portion around the periphery of the array. The gap includes a region of the outer periphery that is substantially straight and parallel to the row conductor line or the column conductor line, or the gap includes a region of the outer periphery that exists between first positions that are refractive positions. do.
상기 어레이는 행 방향 및 열 방향 중 적어도 하나의 방향에 대해 대칭적으로 설계된다. 이는 전이 지점의 개수를 줄이며 이로써 행 구동기 회로부 및 열 구동기 회로부의 개수를 줄인다.The array is designed symmetrically with respect to at least one of the row and column directions. This reduces the number of transition points, thereby reducing the number of row driver circuits and column driver circuits.
행 구동기 회로가 다수의 부분으로 분할되기 때문에, 이러한 부분들 간의 통신이 요구되는데 이는 행들이 자동적으로 순차적으로 어드레싱되기 위함이다. 바람직하게는, 상기 각 행 구동기 회로부는 다른 행 구동기 회로부로부터의 신호를 검출하는 수단을 포함한다. 상기 신호 검출 수단은 상기 다른 행 구동기 회로부에 연결된 행 도전체에 접속되어, 상기 각 행 구동기 회로부는 적어도 하나의 다른 행 구동기 회로부의 적어도 하나의 행 도전체 상의 신호를 검출한다. Because the row driver circuit is divided into a number of parts, communication between these parts is required so that the rows are automatically addressed sequentially. Preferably, each row driver circuit portion comprises means for detecting a signal from another row driver circuit portion. The signal detecting means is connected to a row conductor connected to the other row driver circuit portion so that each row driver circuit portion detects a signal on at least one row conductor of at least one other row driver circuit portion.
본 발명은 또한 디스플레이 디바이스의 픽셀들의 어레이의 주변부 주위에 있는 행 구동기 회로부 및 열 구동기 회로부의 위치를 결정하는 방법을 제공하되, 상기 디스플레이 디바이스의 상기 각 픽셀은 각기 행 도전체 라인 및 열 도전체 라인에 접속된 상기 행 구동기 회로부 및 열 구동기 회로부에 의해서 어드레싱되며, 상기 픽셀들의 어레이는 비사각형 외부 형상을 갖고, 이 방법은 상기 외부 형상에 대한 접선이 상기 열 도전체 라인 또는 상기 행 도전체 라인에 평행한 상기 외부 주변부의 제 1 위치를 식별하는 단계와, 만일 존재한다면, 상기 제 1 위치에 대응하지 않으면서, 상기 제 1 위치로부터 행 방향 또는 열 방향으로 상기 어레이를 가로질러 위치하는 상기 외부 주변부의 제 2 위치를 식별하는 단계와, 만일 존재한다면, 상기 제 2 위치로부터 행 방향 또는 열 방향으로 상기 어레이를 가로질러 위치하는 상기 외부 주변부의 제 3 위치 및 이미 식별된 위치에 대응하지 않는 후속하는 위치를 식별하는 단계와, 상기 식별된 위치에서 상기 행 구동기 회로부와 상기 열 구동기 회로부 간의 전이가 존재하도록, 상기 행 구동기 회로부(R) 및 상기 열 구동기 회로부를 상기 외부 주변부 주위에 번갈아 배열하는 단계를 포함한다.The invention also provides a method of determining the position of a row driver circuit portion and a column driver circuit portion around a periphery of an array of pixels of a display device, wherein each pixel of the display device is a row conductor line and a column conductor line, respectively. Addressed by the row driver circuit portion and column driver circuit portion connected to the array of pixels having a non-rectangular outer shape, wherein the tangent to the outer shape is connected to the column conductor line or the row conductor line. Identifying a first location of said parallel outer periphery, and if present, said outer periphery positioned across said array in a row or column direction from said first location without corresponding to said first location; Identifying a second location of, and if present, from the second location Identifying a third position of the outer periphery located across the array in a direction or column direction and a subsequent position that does not correspond to an already identified position, wherein the row driver circuit portion and the column driver at the identified position Alternately arranging the row driver circuitry (R) and the column driver circuitry around the outer periphery such that there is a transition between the circuitry.
이 방법은 행 구동기 회로부와 열 구동기 회로부 간의 전이가 요구되는 지점을 식별한다. 상기 외부 주변부의 위치가 접선을 갖는 상기 제 1 위치에 근사하면서 상기 접선을 따르는 상기 외부 형상의 실질적으로 직선인 부분에 의해서 상기 제 1 위치로부터 분리되면 상기 제 1 위치에 대응하는 것으로 고려된다. 이 방법으로 인해서 식별된 지점의 개수가 감소되며 이에 따라서 구동기 회로부의 개수도 감소된다.This method identifies the point where a transition between the row driver circuit portion and the column driver circuit portion is required. It is considered that the position of the outer periphery corresponds to the first position if it is separated from the first position by a substantially straight portion of the outer shape along the tangent while approximating the first position with a tangent. This method reduces the number of identified points and thus reduces the number of driver circuit sections.
바람직하게는, 상기 배열 단계는 적어도 세 개의 상기 행 구동기 회로부와 적어도 세 개의 상기 열 구동기 회로부를 배열하는 단계를 포함한다. Advantageously, said arranging comprises arranging at least three said row driver circuit portions and at least three said column driver circuit portions.
본 발명의 실례들이 이제 첨부 도면을 참조하여 설명될 것이다. Examples of the present invention will now be described with reference to the accompanying drawings.
도면을 실제 축척대로 도시되지 않았다. 도면의 일부의 상대적 크기 및 비율은 도면에서 명료성을 위해서 확대 또는 축소되었다. 동일한 참조 부호는 수정된 실시예 및 상이한 실시예에서 대응하는 또는 유사한 구성 요소를 지칭한다.The drawings are not drawn to scale. The relative sizes and proportions of parts of the drawings have been enlarged or reduced for clarity in the drawings. Like reference numerals refer to corresponding or similar components in modified and different embodiments.
도 1은 액티브 매트릭스 액정 디스플레이를 위한 알려진 픽셀 구성의 일 실례의 도면,1 is an illustration of one example of a known pixel configuration for an active matrix liquid crystal display,
도 2는 행 및 열 구동기 회로를 포함하는 디스플레이의 도면,2 is a diagram of a display including row and column driver circuits;
도 3은 본 발명에 따른 디스플레이 디바이스의 제 1 실시예의 도면,3 is a view of a first embodiment of a display device according to the present invention;
도 4는 본 발명에 따른 디스플레이 디바이스의 제 2 실시예의 도면,4 is a view of a second embodiment of a display device according to the present invention;
도 5는 어떻게 몇몇 디스플레이 형상이 다수의 요구된 행 및 열 구동기 회로부들을 형성하는지를 나타내는 도면,5 shows how some display shapes form multiple required row and column driver circuits;
도 6은 본 발명에 따른 디스플레이 디바이스의 제 3 실시예의 도면,6 is a view of a third embodiment of a display device according to the present invention;
도 7은 도 6의 디스플레이 디바이스가 어떻게 요구된 개수의 회로부들을 감소시키도록 수정되는지를 나타내면서 본 발명에 따른 디스플레이 디바이스의 제 4 실시예인 도면,7 is a fourth embodiment of a display device according to the present invention, showing how the display device of FIG. 6 is modified to reduce the required number of circuit portions;
도 8은 행 회로 및 열 회로가 디스플레이 주변 모두에서 요구되지는 않는 디스플레이 형상의 일 실례이면서 본 발명에 따른 디스플레이 디바이스의 제 5 실시예인 도면,8 is an illustration of a display shape in which no row circuits and no column circuits are required around the display and is a fifth embodiment of the display device according to the present invention;
도 9는 본 발명에 따른 디스플레이 디바이스의 제 6 실시예의 도면,9 is a view of a sixth embodiment of a display device according to the present invention;
도 10은 본 발명의 설계 방법이 간단한 설계 형상에 적용되는 방식을 나타내는 도면.10 shows how the design method of the present invention is applied to a simple design shape.
도 3은 본 발명에 따른 디스플레이 디바이스의 제 1 실시예를 도시한다. 이 디바이스는 비사각형 외부 형상(40)을 갖는 픽셀들의 어레이를 갖는다. 어레이 내부의 각 픽셀이 행 및 열 구동기 회로에 접속되도록 하기 위해서, 이 행 및 열 구동기 회로는 행 구동기 회로부(R) 및 열 구동기 회로부(C)로 분할된다. 도 3에 도시된 바와 같이, 각 회로부는 외부 형상(40)의 영역에 접속된다. 행 구동기 회로부(R) 및 열 구동기 회로부(C)는 각기 적어도 세 개이면서 이 어레이의 주변부 주위에 번갈아 위치한다. 이렇게 번갈아서 위치함으로써 복잡한 디스플레이 형상이 어드레싱될 수 있다.3 shows a first embodiment of a display device according to the invention. The device has an array of pixels having a non-rectangular outer shape 40. In order to allow each pixel in the array to be connected to the row and column driver circuits, this row and column driver circuit is divided into a row driver circuit portion R and a column driver circuit portion C. As shown in FIG. 3, each circuit portion is connected to an area of the outer shape 40. The row driver circuit portion R and the column driver circuit portion C are each at least three and alternately located around the periphery of this array. This alternating positioning allows the display of complex displays to be addressed.
본 발명은 특히 어레이의 주변부의 서로 다른 부분에 행 구동기 회로부 및 열 구동기 회로부를 할당하는 방법과 연관된다. 특히, 본 발명은 주변부 주위의 어느 지점에서 인접하는 행 구동기 회로부와 열 구동기 회로부 간의 전이가 요구되는지를 결정하는 방법을 제공한다. 이러한 전이 위치를 결정하는 방법은 도 3을 참조하여 설명될 것이다.The invention relates in particular to a method of assigning row driver circuitry and column driver circuitry to different parts of the periphery of the array. In particular, the present invention provides a method for determining at which point around a periphery a transition between an adjacent row driver circuit portion and a column driver circuit portion is required. The method of determining this transition position will be described with reference to FIG. 3.
제 1 단계는 그 형상의 소정 위치에 대한 대한 접선이 행 도전체 라인 또는 열 도전체 라인에 평행하는 외부 형상(40)의 주변에 있는 위치를 식별하는 것이다. 도 3의 실례에서, 행 및 열이 수평 및 수직이지만, 이는 반드시 그러할 필요는 없다. 흑점(42)은 이의 제 1 위치를 표시한다. The first step is to identify a position at the periphery of the outer shape 40 where the tangent to a predetermined position of the shape is parallel to the row conductor line or column conductor line. In the example of FIG. 3, the rows and columns are horizontal and vertical, but this need not be the case. The black spot 42 marks its first position.
제 1 위치(42) 각각에 대해, 디스플레이 구역의 대향하는 측으로 행 전극 또는 열 전극을 따라서 투사된다. 가령, 제 1 위치(42a)는 도 3에서 백점으로 도시된 바와 같은 제 2 위치(44)로 투사된다. 도 3의 구성에서 이러한 제 2 위치가 2 개 존재한다. 이 방법에서, 제 3 위치는 제 2 위치(44)로부터 디스플레이의 대향하는 측면 상에서 식별되지만, 이전에 식별되지 않았다면 이 위치만이 제 3 위치로서 식별된다.For each of the first positions 42, it is projected along the row electrode or column electrode to the opposite side of the display area. For example, the first position 42a is projected to the second position 44 as shown by the white point in FIG. 3. There are two such second positions in the configuration of FIG. 3. In this method, the third position is identified on the opposite side of the display from the second position 44, but only this position is identified as the third position if not previously identified.
도 3의 실례에서, 오직 2 개의 제 2 위치가 존재하며 제 3 위치는 존재하지 않는다.In the example of FIG. 3, there are only two second positions and no third position.
모든 이러한 위치가 식별되면, 이 위치들이 어레이의 외부 주변부 주위에 있는 행 구동기 회로부와 열 구동기 회로부 간의 전이를 규정한다. Once all these locations are identified, these locations define the transition between the row driver circuitry and the column driver circuitry around the outer periphery of the array.
도 3에 도시된 바와 같이 임의의 픽셀에 대해서 행 도전체의 한 단부는 행 구동기 회로부(R)로 향하고 행 도전체의 다른 단부는 열 구동기 회로부(C)로 향한다. 마찬가지로, 임의의 픽셀에 대해서 연관된 열 도전체의 한 단부는 행 구동기 회로부(R)로 향하고 이 열 도전체의 다른 단부는 열 구동기 회로부(C)로 향한다. As shown in FIG. 3, one end of the row conductor is directed to the row driver circuit portion R and the other end of the row conductor is directed to the column driver circuit portion C for any pixel. Similarly, for any pixel one end of the associated column conductor is directed to the row driver circuit portion R and the other end of the column conductor is directed to the column driver circuit portion C.
도 3의 디스플레이 형상은 열 도전체 방향으로 연장된 중심 축에 대해 대칭 구조를 갖는다. 이러한 대칭은 디스플레이의 주변부 주위에서 요구된 열 구동기 부분 및 행 구동기 부분의 개수를 줄이는 것을 돕는다. 이는 이후에 보다 상세하게 설명될 것이다.The display shape of FIG. 3 has a symmetrical structure with respect to the central axis extending in the thermal conductor direction. This symmetry helps to reduce the number of column driver portions and row driver portions required around the perimeter of the display. This will be explained in more detail later.
다양한 추가적인 실례가 본 발명에서 제공될 수 있다. 각 경우에, 동일한 참조 부호가 도 3에서와 같이 사용된다. 따라서, 흑점는 접선이 행 또는 열 방향으로 연장된 주변부(40) 주위에 있는 지점인 "제 1 위치"를 표시한다. 백점은 이른바 제 2의 후속 위치를 표시한다.Various additional examples can be provided in the present invention. In each case, the same reference numerals are used as in FIG. Thus, the black spot marks the "first position", the point where the tangent line is around the perimeter 40 extending in the row or column direction. The white point marks the so-called second subsequent position.
도 4는 추가 전위 지점이 요구되는 디스플레이 형상을 도시한다. 특히, 위치(42a)는 접선을 갖는 제 1 위치이다. 위치(44)는 지점(42a)으로부터 행 방향으로 어레이를 가로질러 위치하는 제 2 위치이다. 이 경우에, 위치(46)는 제 3 위치로서 이는 제 2 위치로부터 열 방향으로 어레이를 가로질러 위치하며 이전에 식별된 위치에 대응하지 않는다. 따라서, 도 4의 실례에서, 6 개의 제 1 위치(42), 4 개의 제 2 위치(44,48) 및 2 개의 제 3 위치(46,50)가 존재한다. 도 3의 실례에서처럼, 행 구동기 회로부 및 열 구동기 회로부는 주변부 주위에 번갈아 위치한다(도시되지 않음).4 shows a display shape where additional potential points are required. In particular, position 42a is the first position with a tangent line. Position 44 is a second position located across the array in a row direction from point 42a. In this case, position 46 is a third position, which is located across the array in the column direction from the second position and does not correspond to the previously identified position. Thus, in the example of FIG. 4, there are six first positions 42, four second positions 44, 48 and two third positions 46, 50. As in the example of FIG. 3, the row driver circuit portion and the column driver circuit portion are alternately located around the periphery (not shown).
상술한 바와 같이, 도 3 및 도 4의 형상의 대칭은 전이 지점의 개수를 줄이는 것을 돕는다. 임의의 형상의 경우, 아주 많은 전이 지점이 존재한다. 가령, 도 5의 간단한 타원형은 접선을 갖는 하나의 제 1 위치(42)로부터 아주 많은 전이 지점이 생성될 수 있다. 이러한 문제를 극복하는 여러가지 방식이 있다. 첫번째 방법은 열 구동기 회로부 및 행 구동기 회로부로의 분할이 고려되게 정확한 디스플레이 형상을 선택하는 것이다.As mentioned above, the symmetry of the shapes of FIGS. 3 and 4 helps to reduce the number of transition points. For any shape, there are so many transition points. For example, the simple ellipse of FIG. 5 can create a great many transition points from one tangential first location 42. There are many ways to overcome this problem. The first method is to select the correct display shape to account for the division into column driver circuitry and row driver circuitry.
가령, 도 6은 도 5와 유사한 디스플레이 형상을 가지지만 열 방향 및 행 방향에 대해서 근소한 차이의 배향을 갖는다. 이 근소한 배향 차이는 접선을 갖는 4 개의 제 1 위치(62) 이외에 오직 4 개의 제 2 위치(60)만이 존재하게 된다.For example, FIG. 6 has a display shape similar to that of FIG. 5 but with a slightly different orientation with respect to the column and row directions. This slight orientation difference results in only four second positions 60 in addition to the four tangent first positions 62.
다른 방법은 외부 형상의 짧은 부분을 수정하여 이 부분이 행 또는 열 방향으로 짧은 직선 부분이 되도록 하는 것이다. 도 7의 형상은 도 5의 형상에 대응하지만, 4 개의 직선 에지 부분(70)이 존재한다. 제 1 위치를 식별할 때에, 이 직선 에지를 따라서는 임의의 위치 선택이 가능하다. 달리 말하면, 외부 주변부의 부분이 실제적으로 접선을 갖는 위치에 근사하며 오직 실질적으로 직선인 부분에 의해서만 분리되면 접선을 갖는 제 1 위치에 대응하도록 고려될 수 있다. 도 7에 도시된 바와 같이, 초기 시작 지점을 선택할 시에 이렇게 자유롭기 때문에 전이 위치의 개수가 감소될 수 있다. 도 7의 실례는 도 6의 실례와 유사하게 4 개의 제 1 위치 및 4 개의 제 2 위치를 갖는다.Another method is to modify the short part of the outer shape so that it is a short straight part in the row or column direction. The shape of FIG. 7 corresponds to the shape of FIG. 5, but there are four straight edge portions 70. When identifying the first position, any position selection is possible along this straight edge. In other words, a portion of the outer periphery may be considered to correspond to the first tangential position if it is approximated to a substantially tangential position and only separated by a substantially straight portion. As shown in Figure 7, the number of transition positions can be reduced because of this freedom in selecting an initial starting point. The example of FIG. 7 has four first positions and four second positions similar to the example of FIG. 6.
행 및 열 방향으로 직선 부분이 존재하게 되면 행 구동기 회로부 및 열 구동기 회로부는 어레이의 전체 주변부 주위에서 요구되지 않는다. 도 7에 도시된 바와 같이, 2 개의 직선 부분(70a,70b)은 구동기 회로를 필요로 하지 않는다.The presence of straight portions in the row and column directions does not require the row driver circuit portion and the column driver circuit portion around the entire periphery of the array. As shown in Figure 7, the two straight portions 70a, 70b do not require a driver circuit.
도 8은 행 및 열 구동기 회로가 전체 주변부 주위에서 요구되지 않는 다른 실시예를 도시한다. 이 경우에, 제 1 위치(80,82)는 최대 지점 또는 최소 지점이기보다는 굴절 지점이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 이 두 지점(80,82) 사이에서는 행 및 열 구동기 회로가 존재할 필요가 없다.8 shows another embodiment where no row and column driver circuits are required around the entire perimeter. In this case, the first position 80, 82 is the point of refraction rather than the maximum or minimum point. As shown in FIG. 8, there is no need for a row and column driver circuit between these two points 80, 82.
상술된 실례들은 모두 곡선형 외부 주변부를 갖는다. 그러나, 본 발명은 직선 에지를 갖는 디스플레이 형상에도 적용될 수 있다. 도 9는 일 실례를 도시한다.The examples described above all have a curved outer periphery. However, the present invention can also be applied to display shapes with straight edges. 9 illustrates one example.
전이 지점을 결정하는 본 발명의 방법은 상대적으로 복잡한 디스플레이 형상에 대해서 설명되었다. 그러나, 이 방법은 가령 도 10에 도시된 원형과 같은 보다 단순한 디스플레이 형상에도 적용될 수 있다.The method of the present invention for determining the transition point has been described for a relatively complex display shape. However, this method can also be applied to simpler display shapes such as, for example, the circle shown in FIG.
통상적인 사각형 디스플레이에서, 행 구동기 회로는 디스플레이의 하나의 에지를 따라서 구성된다. 이 행 구동기 회로는 필수적으로 행 도전체로 행 어드레스 펄스를 순차적으로 인가하기 위해 시프트 레지스터를 포함한다. 따라서, 이 행 도전체에 인가된 신호의 타이밍은 선행하는 행 도전체에 인가된 신호의 타이밍에 의해 결정된다.In a typical rectangular display, the row driver circuit is constructed along one edge of the display. This row driver circuit essentially includes a shift register to sequentially apply row address pulses to the row conductors. Thus, the timing of the signal applied to this row conductor is determined by the timing of the signal applied to the preceding row conductor.
본 발명은 행 및 열 구동기 회로가 다수의 부분으로 분할되는 것을 요구한다. 이 경우에, 한 행 구동기 회로부의 단부에, 캐리 신호가 다음의 행 구동기 회로부의 동작 시점에 디스플레이의 대향하는 측면으로 전달되어야 한다. 한 행 구동기 회로부와 연관된 최종 행 상의 행 전압 그 자체가 다음의 행 구동기 회로부를 위한 캐리 신호로서 사용될 수 있다. 따라서, 하나의 행 구동기 회로부 상의 최종 행은 다음 행 구동기 회로부에서 검출 소자로서 기능하는 제 1 소자에 접속된다. 이 검출 소자는 행 전압의 상승 에지 및 하강 에지를 검출하여 이를 사용하여 다음 행을 위해 적절한 시간에 새로운 캐리 신호를 개시한다. 후속하는 행들에 인가되는 행 어드레스 신호의 타이밍은 통상적인 시프트 레지스터 기술을 사용하여 성취될 수 있다.The present invention requires that the row and column driver circuits be divided into multiple parts. In this case, at the end of one row driver circuit portion, a carry signal must be transmitted to the opposite side of the display at the time of operation of the next row driver circuit portion. The row voltage itself on the last row associated with one row driver circuit portion may be used as a carry signal for the next row driver circuit portion. Thus, the last row on one row driver circuit portion is connected to the first element which functions as a detection element in the next row driver circuit portion. This detection element detects the rising and falling edges of the row voltage and uses it to initiate a new carry signal at an appropriate time for the next row. Timing of the row address signal applied to subsequent rows can be accomplished using conventional shift register techniques.
행 구동기 회로부와 열 구동기 회로부는 디스플레이 픽셀들과 동일한 기판 상에서 형성되는데, 가령 픽셀들과 구동 회로는 폴리실리콘 처리 기술에 의해 형성될 수 있다. 이와 달리, 구동기 회로부는 디스플레이 구역과 상이한 기판 상에 존재할 수 있다. 이들은 비정질 실리콘 디스플레이 기판에 접속되는 개별 칩들을 포함한다.The row driver circuit portion and the column driver circuit portion are formed on the same substrate as the display pixels, for example, the pixels and the driving circuit can be formed by polysilicon processing technology. Alternatively, the driver circuitry may be on a different substrate than the display area. These include individual chips that are connected to an amorphous silicon display substrate.
용어 "행" 및 "열"은 청구 범위 및 명세서에서 다소 변할 수 있다. 이 용어들은 공통 접속부를 공유하는 소자들로 구성된 직교 라인을 갖는 소자 어레이가 존재함을 나타내기 위함이다. 행이 통상적으로는 디스플레이의 한 측에서 다른 측으로 연장되는 것으로 고려되고 열은 상부에서 하부로 연장되는 것으로 고려되지만, 이러한 용어의 사용이 이러한 방식으로 본 발명을 한정하기 위한 것은 아니다. The terms "row" and "column" may vary somewhat in the claims and specification. These terms are intended to indicate that there is an element array with orthogonal lines composed of elements that share a common connection. Although rows are typically considered to extend from one side of the display to another and columns are considered to extend from top to bottom, the use of these terms is not intended to limit the invention in this manner.
본 명세서를 독해하면, 다른 수정 및 변경이 본 기술 분야의 당업자에게는 가능하다. 이러한 수정 및 변경은 본 기술 분야에서 이미 알려져 있으며 본 명세서에서 상술된 특징 대신에 또는 함께 사용될 수 있는 등가의 특징 및 다른 특징을 포함한다.Reading the specification, other modifications and variations are possible to those skilled in the art. Such modifications and variations include equivalent and other features that are already known in the art and that can be used in place of or in combination with the features detailed herein.
본 출원서에서는 청구 범위가 특징들의 특정 조합에 의해서 작성되었지만, 본 발명의 개시 범위는 임의의 청구항에서 현재 제안되고 있는 바와 동일한 발명과 관련성의 여부와 상관 없이 그리고 본 발명이 해결했던 문제와 동일한 기술적 문제를 해결하는지의 여부과 상관없이 본 명세서에서 내포적으로 또는 명백하게 개시된 특징들의 임의의 신규한 조합 또는 임의의 신규한 특징 또는 이들 특징들의 일반적인 사항을 포함할 수 있다.Although the claims are made by a specific combination of features in the present application, the disclosure scope of the present invention is the same technical problem as the problem solved by the present invention and whether or not related to the same invention as is currently proposed in any claim. May include any novel combination of features or any novel feature or general matter of these features, whether implicitly or explicitly disclosed herein.
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